油气田开发概论第2章、油藏工程基础
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1 单储系数:单位面积单位厚度油藏中的储量。
2 面积注水:是指将注水井和油井按一定的几何形状和密度均匀的布置在整个开发区上进行注水和采油的系统3 井网密度:单位面积油藏上的井数或单井控制的油藏面积。
4 注水方式( 开采方式): 注水井在油藏中所处的部位及注水井与生产井的排列关系。
5 油藏的压力系统:对于每口探井和评价井,准确确定该井的原始地层压力,绘制压力与埋深的关系图。
6 油藏的温度系统:指由不同探井所测静温与相应埋深的关系图,也可称静温梯度图。
7 重力驱:靠原油自身的重力驱油至井的驱动。
8 储量丰度:单位面积控制的地质储量。
9 储采比( 储量寿命) :某年度的剩余可采储量与当年产量的比值。
10 原油最终采收率:指油田废弃时采出的累积总采油量与地质储量的比值。
11 采出程度:到计算时间为止所采出的总采油量和地质储量的比值。
12 采油速度:指油田或气田年产量和地质储量的比值。
13 划分开发层系:把储层和流体特征相近的含油小层组合在一起, 与其它层分开,用单独一套井网进行开发。
14 边缘注水: 指注水井按一定的规则分布在油水边界附近进行注水的一种布井形式。
15 点状注水:是指注水井零星地分布在开发区内,常作为其它注水方式的一种补充形式。
16 驱动指数:油藏中某一种驱油能量占总驱油能量的百分数。
17 流动系数:为地层渗透率乘以有效厚度,除以流体粘度。
18 采收率:油田报废时的累积采油量占地质储量的百分比。
19 含水上升率:单位时间内含水率上升的值或采出单位地质油藏含水率上升的值。
20 基础井网:以某一主要含油层为目标而首先设计的基本生产井和注水井,是开发区的第一套正式井网。
21 详探阶段的任务:1、以含油层系为基础的地质研究2、储层特征及储层流体物性3、储量估算-油田建设规模4、天然能量评价-天然能量的利用、转注时机5、生产能力(含吸水能力)-井数、井网22 生产试验区的主要任务:1、详细解剖储油层情况;2、研究井网;3、研究生产动态;4、研究采油工艺、集输工艺、油层改造措施。
油气田开发工程基础教学设计一、设计背景随着国家经济的不断发展,油气资源的需求逐渐增大,油气田开发工程越来越成为一个关键的产业。
然而,目前许多高校在油气田开发工程的教学上仍存在一些缺陷,比如理论和实践相脱离、课程设置不够系统化等问题。
为了满足教学需要,我们设计了这门“油气田开发工程基础”课程。
这门课程旨在帮助学生深入理解油气田开发工程的相关知识,掌握油气田勘探、开发、生产等方面的基本概念和技术方法,培养学生在油气田开发领域中的综合能力。
二、课程目标本门课程的主要目标是:1.介绍油气田开发工程的基本知识和概念;2.掌握油气田勘探、开发、生产的基本流程和技术方法;3.培养学生独立思考、分析和解决问题的能力;4.帮助学生了解油气田开发领域的最新发展。
三、课程内容第一章油气田勘探本章主要介绍油气田勘探的基本知识和概念,包括地质勘探、测井勘探、地球物理勘探、地形勘探等内容。
通过学习本章,学生将了解到油气田勘探的基本流程和技术方法。
第二章油气田开发本章主要介绍油气田开发的基本知识和概念,包括新油区的开发方法、老油区的再开发方法、注水开采技术、盆地和块体开发等内容。
通过学习本章,学生将了解到油气田开发的基本流程和技术方法。
第三章油气田生产本章主要介绍油气田生产的基本知识和概念,包括原油处理、天然气处理、注水处理等内容。
通过学习本章,学生将了解到油气田生产的基本流程和技术方法。
第四章油气田环境保护本章主要介绍油气田环境保护的基本知识和概念,包括油气田环境影响评价、环境监测、污染治理等内容。
通过学习本章,学生将了解到如何在油气田开发过程中保护环境。
第五章油气田安全生产本章主要介绍油气田安全生产的基本知识和概念,包括油气田安全生产法律法规、油气田安全管理、安全生产技术措施等内容。
通过学习本章,学生将了解到如何在油气田开发过程中实施安全生产。
四、教学方法本门课程采用多种教学方法,包括讲课、实验、案例分析、讨论等。
其中,实验和案例分析是重点,旨在让学生做到理论与实践相结合。
油藏工程基础一、油藏的驱动方式及开采特征:1、弹性驱动-----油藏无边水或底水,又无气顶,且原始油层压力高于饱和压力时,随着油层压力的下降,依靠油层岩石和流体弹性膨胀能驱油的方式。
一般为封闭油藏和断块油藏。
2、溶解气驱-----在弹性驱阶段,当油层压力下降到低于饱和压力时,随着油层压力的进一步降低,原处于溶解状态的气体将分离出来,气泡的膨胀能将原油驱向井底。
其弹性能主要来自气泡的膨胀,而不是来自液体和岩石的膨胀。
在开采过程中,随着井底流压的急剧下降,井底附近严重脱气,油层孔隙中很快形成混合流动,随着压力的进一步降低,逸出的气体增加。
由于气体的流度大于原油的流度,气体抢先流入井底,使驱油的动力很快丧失。
同时,原油中的溶解气逸出后原油的粘度增加,使流度进一步恶化。
表现为生产气油比急剧上升,当能量极大的消耗后生产气油比很快下降,同时产量下降。
3、水压驱动----当油藏与外部的水体相连通时,油藏开采后由于压力下降,使其周围水体中的水流入油藏进行补给。
分刚性水驱和弹性水驱。
刚性水驱是以油藏压力基本保持不变为其特征,驱动能量主要是边水的重力作用,水侵量完全补偿了采液量,总压降越大采液量越大。
形成条件是:油层与边水或底水连通性较好,有良好的供水水源,油水层有良好的渗透性。
通常也将注水开发看成刚性水驱(当注采比等于1时)。
油藏进入稳产期,由于有充足的边水、底水或注入水,能量消耗得到及时补充,压力基本保持不变。
当边水、底水或注入水推至油井后,油井开始见水,含水不断增加,产油量开始下降,但产液量可保持不变。
弹性水驱主要依靠含油区和含水区压力降低而释放的弹性能量进行开采。
当压降范围扩大到水体边界后,没有充足的能量供给,整个水动力学系统将呈现拟稳态流动,整个系统的压力降落与采液量的增加成正比关系,直到油层压力低于饱和压力而转为溶解气驱为主。
形成条件是:有边水或底水,但活跃程度不能弥补采液量,人工注水的注水速度小于采液速度开发看成刚性水驱。
油藏工程基础ppt课件contents •油藏工程概述•油藏地质基础•油藏流体性质与渗流规律•油藏开发方式与开采特征•油藏动态监测与资料分析•油藏评价与开发方案设计目录01油藏工程概述油藏工程定义与任务定义油藏工程是研究油藏(包括气藏)开发过程中油、气、水的运动规律和驱替机理,以及相应的工程调整措施,以求合理地提高开采速度和采收率的一门综合性技术科学。
任务油藏工程的主要任务是研究油藏(包括气藏和水驱油藏)的地质特征和开发过程中的动态特征,确定油田开发方案,编制油田开发计划,进行油田动态监测,提出改善油田开发效果的措施,预测油田开发趋势等。
油藏工程发展历程初始阶段20世纪初至40年代,以试井和油田动态分析为主要内容。
发展阶段20世纪50年代至70年代,以渗流力学和油层物理为基础,形成了系统的油藏工程理论和方法。
成熟阶段20世纪80年代至今,随着计算机技术的发展和应用,油藏工程实现了由定性到定量、由静态到动态、由单一到综合的转变。
油藏工程研究内容与方法研究内容主要包括油藏描述、渗流力学、试井分析、油田动态监测、油田开发方案设计与优化、提高采收率技术等。
研究方法综合运用地质、地球物理、钻井、测井、试油试采等多方面的资料和信息,采用数值模拟、物理模拟和现场试验等手段进行研究。
同时,注重与其他相关学科的交叉融合,如地球科学、石油工程、化学工程等。
02油藏地质基础沉积环境与沉积相沉积环境包括海洋、湖泊、河流、风成等不同类型的沉积环境,每种环境都有其特定的沉积物来源、搬运方式、沉积作用和保存条件。
沉积相指在一定沉积环境中形成的沉积物或岩石特征的综合,包括岩性、结构、构造、古生物等。
常见的沉积相有河流相、湖泊相、三角洲相、海滩相等。
沉积相与油气藏的关系不同沉积相带发育不同类型的储集层,控制着油气藏的分布和类型。
例如,河流相砂体常发育在古河床和河漫滩,是油气聚集的有利场所。
储层特征与类型储层特征01包括物性特征(如孔隙度、渗透率)、岩石学特征(如岩石类型、矿物组成)、储集空间类型(如孔隙、裂缝)等。